一种在蜂窝物联网系统中抗干扰的方法及基站与流程

文档序号:16248500发布日期:2018-12-11 23:48阅读:485来源:国知局
一种在蜂窝物联网系统中抗干扰的方法及基站与流程

本发明涉及物联网技术领域,具体而言,涉及一种在蜂窝物联网系统中抗干扰的方法及基站。

背景技术

物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是信息化时代的重要发展阶段,其英文名称是:“internetofthings(iot)”。物联网的命名有两层意思:其一、物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二、物联网的用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。

物联网目的是实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制,同时包括互联网及互联网上所有的资源,兼容互联网所有的应用。但物联网中所有的元素(所有的设备、资源及通信等)都是个性化和私有化,因此需要一个统一的总线将这些传感器,数据收发器,致动器等连接起来。然而,这种物联网总体架构可能存在以下问题:

1、所有物联网节点若以无线方式接入物联网网关,高速无线芯片及其控制器,射频器件导致单个物联网节点的成本较高。

2、若物联网节点通过电池供电,则需定时更换电池。考虑到物联网节点数量巨大,定时更换电池导致的维护成本也随之变得非常巨大。若物联网节点通过市电或工业用电供电,则在覆盖广阔的场景比如园区,广场,则需要大量电源接口,很难实现物联网节点的泛在性。

3、只能支持星型点对点总线,各物联网节点到网关必须单独走线,网络建设成本较高,难以实现泛在性。

4、物联网总线为令牌环方式通信,总线效率随节点数量线性降低。

5、物联网总线上任意节点一旦挂死总线,整个物联网总线不能自动恢复。

针对物联网中出现的干扰,如何保持物联网系统的稳定是当前的技术难题。



技术实现要素:

本发明提出了一种在蜂窝物联网系统中抗干扰的方法,该方法包括:

由基站(bs)分配用于物理广播信道(pbch)的无线电资源;和

所述基站(bs)基于广播通过物理广播信道(pbch)向多个终端发送下行数据,

其中物理广播信道(pbch)在n时隙上发送,其中n是自然数,

无线电资源是基于跳频确定的,

在包括在整个频率带宽中的多个频域上执行跳频。

所述的方法,所述整个频率带宽是基于×2过采样和脉冲整形确定的180khz频带,并且包括第一频域,第二频域和第三频域,所述第一频域是包括直流(dc)子载波的频带,

第二频域是不与第一频带重叠并且低于第一频带的频带,并且

第三频域是不与第一频带重叠并且高于第一频带的频带。

所述的方法,所述多个频带包括第二频域和第三频域,并且跳频的模式是第二频域和第三频域的组合。

所述的方法,鉴于导频位置确定所述多个频带,并且所述跳频的模式是所述第一频域,所述第二频域和所述第三频域的组合。

所述的方法,还包括:

bs通过物理同步信道(psch)向多个终端发送同步信号,

其中,同步信号包括主同步信号(pss)和辅同步信号(sss),以及

pss或sss包括关于无线电资源的信息。

一种基站(bs),其执行用于在蜂窝物联网(iot)系统中随机化干扰的方法,所述基站(bs)包括:

射频(rf)单元与终端通信;和

可操作地连接到射频(rf)单元的处理器,

其中,处理器用于:为物理广播信道(pbch)分配无线资源;基于广播,通过物理广播信道(pbch)向多个终端发送下行数据,

物理广播信道(pbch)在n(其中n是自然数)时隙上发送,

无线电资源是基于跳频确定的

在包括在整个频率带宽中的多个频域上执行跳频。

所述的基站(bs),所述整个频率带宽是基于×2过采样和脉冲整形确定的180khz频带,并且包括第一频域,第二频域和第三频域,

第一频域是包括直流(dc)子载波的频带,

第二频域是不与第一频带重叠并且低于第一频带的频带,并且

第三频域是不与第一频带重叠并且高于第一频带的频带。

所述的基站(bs),所述多个频带包括所述第二频域和所述第三频域,并且所述跳频的模式是所述第二频域和所述第三频域的组合。

所述的基站(bs),鉴于导频位置确定所述多个频带,并且所述跳频的模式是所述第一频域,所述第二频域和所述第三频域的组合。

所述的基站(bs),所述处理器被配置为通过物理同步信道(psch)向所述多个终端发送同步信号,同步信号包括主同步信号(pss)和辅同步信号(sss),以及pss或sss包括关于无线电资源的信息。

附图说明

从以下结合附图的描述可以进一步理解本发明。图中的部件不一定按比例绘制,而是将重点放在示出实施例的原理上。在图中,在不同的视图中,相同的附图标记指定对应的部分。

图1是本发明的在蜂窝物联网系统中抗干扰的方法的示意图。

具体实施方式

为了使得本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合其实施例,对本发明进行进一步详细说明;应当理解,此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。对于本领域技术人员而言,在查阅以下详细描述之后,本实施例的其它系统、方法和/或特征将变得显而易见。旨在所有此类附加的系统、方法、特征和优点都包括在本说明书内、包括在本发明的范围内,并且受所附权利要求书的保护。在以下详细描述描述了所公开的实施例的另外的特征,并且这些特征根据以下将详细描述将是显而易见的。

实施例一:

如图1所示,为本发明的在蜂窝物联网系统中抗干扰的方法,该方法包括:

由基站(bs)分配用于物理广播信道(pbch)的无线电资源;和

bs基于广播通过pbch向多个终端发送下行数据,

其中pbch在n(其中n是自然数)时隙上发送,

无线电资源是基于跳频确定的

在包括在整个频率带宽中的多个频域上执行跳频。

所述的方法,其中,所述整个频率带宽是基于×2过采样和脉冲整形确定的180khz频带,并且包括第一频域,第二频域和第三频域,所述第一频域是包括直流(dc)子载波的频带,

第二频域是不与第一频带重叠并且低于第一频带的频带,并且

第三频域是不与第一频带重叠并且高于第一频带的频带。

所述的方法,其中,所述多个频带包括第二频域和第三频域,并且跳频的模式是第二频域和第三频域的组合。

所述的方法,其中,鉴于导频位置确定所述多个频带,并且所述跳频的模式是所述第一频域,所述第二频域和所述第三频域的组合。

所述的方法,还包括:

bs通过物理同步信道(psch)向多个终端发送同步信号,

其中,同步信号包括主同步信号(pss)和辅同步信号(sss),以及

pss或sss包括关于无线电资源的信息。

实施例二:

本发明的在蜂窝物联网系统中抗干扰的系统,该系统包括:

由基站(bs)分配用于物理广播信道(pbch)的无线电资源;和

bs基于广播通过pbch向多个终端发送下行数据,

其中pbch在n(其中n是自然数)时隙上发送,

无线电资源是基于跳频确定的

在包括在整个频率带宽中的多个频域上执行跳频。

所述的系统,其中,所述整个频率带宽是基于×2过采样和脉冲整形确定的180khz频带,并且包括第一频域,第二频域和第三频域,所述第一频域是包括直流(dc)子载波的频带,

第二频域是不与第一频带重叠并且低于第一频带的频带,并且

第三频域是不与第一频带重叠并且高于第一频带的频带。

所述的系统,其中,所述多个频带包括第二频域和第三频域,并且跳频的模式是第二频域和第三频域的组合。

所述的系统,其中,鉴于导频位置确定所述多个频带,并且所述跳频的模式是所述第一频域,所述第二频域和所述第三频域的组合。

所述的系统,其中,还包括:

bs通过物理同步信道(psch)向多个终端发送同步信号,

其中,同步信号包括主同步信号(pss)和辅同步信号(sss),以及

pss或sss包括关于无线电资源的信息。

实施例三:

一种基站(bs),其执行用于在蜂窝物联网系统中抗干扰的方法,或在蜂窝物联网系统中抗干扰的系统,所述bs包括:

射频(rf)单元与终端通信;和

可操作地连接到rf单元的处理器,

其中,处理器用于:为物理广播信道(pbch)分配无线资源;基于广播,通过pbch向多个终端发送下行数据,

pbch在n(其中n是自然数)时隙上发送,

无线电资源是基于跳频确定的

在包括在整个频率带宽中的多个频域上执行跳频。

所述的bs,其中,所述整个频率带宽是基于×2过采样和脉冲整形确定的180khz频带,并且包括第一频域,第二频域和第三频域,

第一频域是包括直流(dc)子载波的频带,

第二频域是不与第一频带重叠并且低于第一频带的频带,并且

第三频域是不与第一频带重叠并且高于第一频带的频带。

所述的bs,其中,所述多个频带包括所述第二频域和所述第三频域,并且所述跳频的模式是所述第二频域和所述第三频域的组合。

所述的bs,其中,鉴于导频位置确定所述多个频带,并且所述跳频的模式是所述第一频域,所述第二频域和所述第三频域的组合。

所述的bs,其中,所述处理器被配置为通过物理同步信道(psch)向所述多个终端发送同步信号,

同步信号包括主同步信号(pss)和辅同步信号(sss),以及

pss或sss包括关于无线电资源的信息。

虽然上面已经参考各种实施例描述了本发明,但是应当理解,在不脱离本发明的范围的情况下,可以进行许多改变和修改。也就是说上面讨论的方法,系统或设备等均是示例。各种配置可以适当地省略,替换或添加各种过程或组件。例如,在替代配置中,可以以与所描述的顺序不同的顺序执行方法,和/或可以添加,省略和/或组合各种阶段。而且,关于某些配置描述的特征可以以各种其他配置组合。可以以类似的方式组合配置的不同方面和元素。此外,随着技术的发展许多元素仅是示例而不限制本公开或权利要求的范围。

在说明书中给出了具体细节以提供对包括实现的示例性配置的透彻理解。然而,可以在没有这些具体细节的情况下实践配置例如,已经示出了众所周知的电路、过程、算法、结构和技术而没有不必要的细节,以避免模糊配置。该描述仅提供示例配置,并且不限制权利要求的范围,适用性或配置。相反,前面对配置的描述将为本领域技术人员提供用于实现所描述的技术的使能描述。在不脱离本公开的精神或范围的情况下,可以对元件的功能和布置进行各种改变。

此外,尽管每个操作可以将操作描述为顺序过程,但是许多操作可以并行或同时执行。另外,可以重新排列操作的顺序。一个过程可能有其他步骤。此外,可以通过硬件、软件、固件、中间件、代码、硬件描述语言或其任何组合来实现方法的示例。当在软件、固件、中间件或代码中实现时,用于执行必要任务的程序代码或代码段可以存储在诸如存储介质的非暂时性计算机可读介质中,并通过处理器执行所描述的任务。综上,其旨在上述详细描述被认为是例示性的而非限制性的,并且应当理解,所述权利要求(包括所有等同物)旨在限定本发明的精神和范围。以上这些实施例应理解为仅用于说明本发明而不用于限制本发明的保护范围。在阅读了本发明的记载的内容之后,技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等效变化和修饰同样落入本发明权利要求所限定的范围。

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